研究目的
研究不同过渡金属离子掺杂对CeO2微/纳米结构形貌及光催化性能的影响,以提高其光催化性能。
研究成果
过渡金属离子掺杂的CeO2微/纳米结构相比纯CeO2表现出更强的光催化性能,其中Cu掺杂CeO2展现出最高活性。该研究揭示了氧空位和自由基在光催化降解过程中的作用机制。
研究不足
该研究聚焦于特定条件下过渡金属离子掺杂CeO2的光催化性能,但未探讨其在实际水处理场景中的可扩展性与实际应用。
1:实验设计与方法选择:
通过均相沉淀法合成CeO?微/纳米结构并进行退火处理。掺杂过渡金属离子(Co、Zr、Cu)以研究其对光催化性能的影响。
2:样品选择与数据来源:
制备Ce(OH)CO?前驱体并煅烧获得CeO?及掺杂CeO?样品。
3:实验设备与材料清单:
理学D/MAX-2400型X射线衍射仪、扫描电镜(Quanta 450)、透射电镜(FEI Tecnai G2 F30)、紫外-可见漫反射光谱仪(岛津UV 3600)、荧光分光光度计(JASCO FP-8300)、电化学工作站(CHI650D)、H?-TPR分析仪(Quanta Chembet-3000)。
4:0)、透射电镜(FEI Tecnai G2 F30)、紫外-可见漫反射光谱仪(岛津UV 3600)、荧光分光光度计(JASCO FP-8300)、电化学工作站(CHI650D)、H?-TPR分析仪(Quanta Chembet-3000)。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:模拟太阳光下RhB的光催化降解,分别采用NBT还原法和TA荧光探针法检测O??和?OH自由基。
5:数据分析方法:
RhB降解动力学分析、紫外-可见吸收光谱分析、荧光光谱分析。
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获取完整内容-
Rigaku D/MAX-2400 XRD
D/MAX-2400
Rigaku
Analyzing crystal structures and phase purities
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SEM
Quanta 450
FEI
Investigating morphology and composition of the samples
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TEM
FEI Tecnai G2 F30
FEI
Investigating morphology and composition of the samples
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UV-Vis DRS
Shimadzu UV 3600 spectrophotometer
Shimadzu
Recording light absorption spectra of samples
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Photoluminescence (PL)
JASCO FP-8300 fluorescence spectrophotometer
JASCO
Measuring photoluminescence
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Electrochemical station
CHI650D
CH Instruments
Measuring electrochemical impedance spectroscopy
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H2-TPR
Quanta Chembet-3000
Quanta
Conducting H2-TPR
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